中文名 | 鐵電電滯回線 | 外文名 | ferroelectric hysteresis loop |
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所屬學科 | 電子學 | 公布時間 | 1993年 |
《電子學名詞》第一版。 2100433B
1993年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發(fā)布。
一:如截圖1,插座回路走底板敷設,插座安裝高度0距地0.3米,插座1豎直高度0.3*2,插座4豎直高度是0.3,我想問下插座2和3是怎么走線的? 計算的時間按0.3*2*2還是按0.3*2(走兩個插座...
電源端向負載供電的電饋電線路, 還有一種是進線回路,它有出線是到各個分柜的。 比如,高壓有二路進線, 有四臺變壓器出線, 那從供電局過來的二根總線接的柜就叫進線, 變壓器出線的柜就叫饋線, 還有計量柜...
電視機全屏回掃線一般常見的是白色的。檢查順序:先檢查視放供電,再檢查行供電和高壓包供電輸出。最后就是顯像管。老電視顯現(xiàn)管壞的幾率大一些。 測視放電路的濾波電容及其外圍電路線有無損壞。 測加速極電壓3是...
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1 實驗 6-22 鐵磁材料磁滯回線和磁化曲線的測量 在交通、通訊、航天、自動化儀表等領域中,大量應用各種特性的鐵磁材料。常用 的鐵磁材料多數(shù)是鐵和其它金屬元素或非金屬元素組成的合金以及某些包含鐵的氧化物 (鐵氧體)。鐵磁材料的主要特性是磁導率 μ非常高,在同樣的磁場強度下鐵磁材料中磁 感應強度要比真空或弱磁材料中的大幾百至上萬倍。 磁滯回線和磁化曲線表征了磁性材料的基本磁化規(guī)律,反映了磁性材料的基本磁參 數(shù),對鐵磁材料的應用和研制具有重要意義。本實驗利用交變勵磁電流產生磁化場對不 同性能的鐵磁材料進行磁化,通過單片機采集實驗數(shù)據(jù),測繪磁滯回線和磁化曲線,研 究鐵磁材料的磁化性質。 實驗目的 1、了解用示波器顯示和觀察動態(tài)磁滯回線的原理和方法。 2、掌握測繪鐵磁材料動態(tài)磁滯回線和基本磁化曲線的原理和方法,加深對鐵磁材料 磁化規(guī)律的理解。 3、學會根據(jù)磁滯回線確定矯頑力 Hc、剩余磁感應強
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實驗鐵磁材料的磁滯回線和基本磁化曲線 隱形專家 時間:2010-11-25 707次閱讀 【網友評論 0 條 我要評論】 收 藏 新標準下 15% 液晶電視將退市未來 2 年 將是 LED 照明產業(yè)重要投資時期淺析 DSP 設計的電磁兼容解決問題電源工程 師的出路在哪里? LED 反彈 晶電百元上 游走 需求趨緩 明年面板年成長率僅 9.78% 透過亞運燈光照明 探求國產 LED 崛起 之路離線型 LED 照明電源成主流 電源網訊 鐵磁物質是一種性能特異,用途廣泛的材料。鐵、鈷、鎳及其 眾多合金以及含鐵的氧化物(鐵氧體)均屬鐵磁物質。鐵磁材料的性能需 通過相關曲線及有關參數(shù)進行了解, 以便根據(jù)不同的需要合理地選取鐵磁 材料。本實驗主要學習鐵磁材料有關曲線的描繪方法及材料參數(shù)的測量方 法。 一、實驗目的 1、認識鐵磁物質的磁化規(guī)律,比較兩種典型的鐵磁物質的動態(tài)磁化特性。 2、測定樣品的基本
如圖2所示,一切處于鐵電態(tài)的陶瓷材料都有電滯回線,只是電滯回線的形狀有長短寬窄之分。電滯回線面積通常與鐵電介質的損耗成正比,該能量損耗用來克服自發(fā)極化改變方向和克服雜質、晶界等缺陷對疇壁運動所產生的“摩擦阻力”。因此,對于結構完整的單晶,因介電損耗小而使電滯回線較窄;對于存在缺陷和應力復雜的多晶陶瓷體,則電滯回線較寬。
電滯回線能夠比較直觀的反應最大極化強度、剩余極化強度、矯頑電場等值的大小,并且能夠根據(jù)電滯回線積分計算得出該材料的儲能密度。
雙電滯回線,反應反鐵電體在強電場作用下,極化強度P與外電場強度E的關系曲線。是反鐵電體的宏觀特征。對反鐵電體,在開始施加電場時,極化強度隨電場強度呈線性增加,介電系數(shù)幾乎不隨場強而變。但當場強增高到臨界電場強度時,極化強度隨電場強度的增加開始呈明顯的非線性變化,電場強度增加到臨界飽和強度時,又接近線性變化。
在外加電場的作用下,鐵電晶體在出現(xiàn)自發(fā)極化時,退極化場和應變將會伴隨著極化產生。晶體為保持穩(wěn)定地極化,就會劃分成很多小區(qū)域,各個小區(qū)域里的電偶極子沿相同的方向,但電偶極子在不同小區(qū)域里卻是不同的取向,這些小區(qū)域被稱為電疇,疇的間界稱為疇壁。晶體的應變能及靜電能由于電疇的出現(xiàn)而變小,而疇壁能卻因為疇壁的存在而出現(xiàn)。電疇的穩(wěn)定性由總自由能取極小值來決定,可通過了解電疇結構而更好的理解極化反轉的機理。隨著外加電場的變化,鐵電體的極化強度會發(fā)生相應地變化,在外加電場強度較大時,極化強度與電場強度之間的變化規(guī)律呈非線性關系。在電場的不斷作用下,新疇成核并逐漸長大,疇壁轉動,因而出現(xiàn)極化轉向。
圖1給出電滯回線的形成原理,在外加很弱的電場時,極化強度與電場呈現(xiàn)線性關系,而這時可逆的疇壁轉動占據(jù)主導地位。隨著電場強度的增加,引發(fā)新疇成核,造成疇壁運動變?yōu)椴豢赡娴?。當電場強度增加到一定值的的時候,趨于極化飽和狀態(tài)。此時,若電場強度進一步增加,因為感應極化的增加,總的極化強度仍然會隨之變大,在圖1中的表示為BC段。反之,若隨著飽和后的電場強度的降低,極化曲線卻不會與增長時的曲線重合,而是表現(xiàn)為圖1中BD段,將繼續(xù)減小。鐵電體在極化強度和外電場的關系上也存在相似的曲線形態(tài),因此將鐵電體的這種行為曲線叫做電滯回線。